摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·引言 | 第10页 |
·我国煤矿瓦斯监测监控技术现状 | 第10-11页 |
·发展过程 | 第10-11页 |
·系统组成 | 第11页 |
·我国煤矿监测监控系统的技术水平 | 第11-13页 |
·系统中心站 | 第11-12页 |
·局域网络 | 第12页 |
·煤矿监控系统井下分站 | 第12-13页 |
·系统配接的各种传感器控制器 | 第13页 |
·主要工作和论文结构 | 第13-15页 |
第2章 应用于煤矿安全的ARM7 平台规划 | 第15-32页 |
·系统设计初考虑 | 第15页 |
·方案确定 | 第15-18页 |
·主要芯片介绍 | 第18-23页 |
·LPC2292 核心控制芯片 | 第18-19页 |
·CAT1025 带I~2C 串行2k 位E~2PROM 和手动复位监控芯片 | 第19-20页 |
·电源芯片 | 第20-21页 |
·CTM1050T 高速CAN 隔离收发器 | 第21-22页 |
·DM9000 快速以太网控制处理器 | 第22-23页 |
·前端传感器介绍 | 第23-26页 |
·MJC4∕3.0 催化燃烧式气敏元件 | 第23页 |
·CO∕MF-500 高灵敏度CO 传感器 | 第23-24页 |
·02-I -01 工业氧传感器 | 第24页 |
·SHT11 温湿度传感器 | 第24-25页 |
·MS5534A 大气压力传感器 | 第25-26页 |
·CAN 总线 | 第26-32页 |
·CAN 总线特点 | 第27页 |
·CAN 总线技术介绍 | 第27-30页 |
·CAN 总线与RS-485 比较 | 第30-32页 |
第3章 电路和PCB 设计 | 第32-47页 |
·系统电路设计原理 | 第32-33页 |
·ARM7 平台硬件电路设计 | 第33-43页 |
·电源模块的处理 | 第33-35页 |
·LPC2292 核心控制器电路 | 第35-36页 |
·复位电路 | 第36-37页 |
·人机交互接口按键和液晶电路 | 第37-38页 |
·甲烷传感器电路 | 第38-39页 |
·CO 传感器电路 | 第39-40页 |
·O_2 传感器电路 | 第40-41页 |
·MS5534 数字大气压力传感器电路 | 第41页 |
·声光报警电路 | 第41页 |
·光耦继电器电路 | 第41-42页 |
·CAN 通讯电路 | 第42-43页 |
·以太网通讯电路 | 第43页 |
·PCB 板的设计 | 第43-47页 |
·一般 PCB 板的设计方法 | 第44-46页 |
·ARM7 平台电路的PCB 设计 | 第46-47页 |
第4章 应用于煤矿的ARM7 平台软件设计 | 第47-72页 |
·IAR 针对ARM 的嵌入式工作台 | 第47-49页 |
·基于ΜC/OS-II 实时操作系统的软件设计 | 第49-61页 |
·实时操作系统的移植 | 第49-50页 |
·终端传感器测量系统软件设计 | 第50-54页 |
·中心节点软件设计 | 第54-56页 |
·TCP/IP 协议和 CAN 协议的嵌入 | 第56-58页 |
·中心节点的系统实现 | 第58-61页 |
·IAR EW 集成开发环境下的系统实现 | 第61-72页 |
第5章 系统调试 | 第72-77页 |
·系统硬件调试 | 第72-73页 |
·传感器测量系统调试结果 | 第73-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第83-84页 |
附录 B 电路原理图 | 第84页 |